22 Jahre Batterieanpassung

Einzelzellenbatterie – Symbol und Typen

Mar 25, 2022   Seitenansicht:354

Eine oder mehrere Zellen bilden eine Batterie. Eine einzellige Batterie, manchmal auch als Einzelzellenbatterie bezeichnet. Wenn es mehrere Zellen gibt, sind sie innen in Reihe geschaltet, obwohl sie normalerweise von außen wie ein einzelnes Objekt erscheinen, ein positiver und ein anderer negativer Anschluss. Obwohl die meisten Haushaltsbatterien, wie die, die Fernbedienungen und Wecker mit Strom versorgen, eigentlich Zellen sind, ist dieser Nomenklaturfehler trotz der Tatsache, dass er technisch falsch ist, alltäglich geworden. Manche Leute bezeichnen sie als Einzelzellenbatterien, obwohl das ein Widerspruch in sich ist. Um den Anforderungen tragbarer Energieanwendungen gerecht zu werden, entwickeln sich fortschrittliche Batterietechnologien ständig weiter. Der erhöhte Energieinhalt und Mobilitätsbedenken haben bei der Auswahl eines Systems in der Regel die Wirtschaftlichkeit übertrumpft. Dies gilt seit dreißig Jahren für die lithium-batterie-Technologie und wird auch in Zukunft so bleiben. Anfang der 1990er Jahre wichen Einzelzellenbatterien Einzelzellenbatterien. Das Symbol der Einzelzellenbatterie ist eine Anode, eine Kathode und ein Elektrolyt sind die drei wesentlichen Komponenten einer Batterie. Ein Separator, der normalerweise verwendet wird, um Anode und Kathode vor Berührung zu schützen, wenn der Elektrolyt nicht ausreicht. Die Komponenten einer Batterie sind normalerweise in einem Gehäuse untergebracht. Diese bestehen aus einem einzigen positiven und einem einzigen negativen Anschluss. Primärbatterien sind galvanische Einwegzellen, die Strom für die spätere Verwendung speichern und eine lange Haltbarkeit haben. Zink-Kohle-, alkalische Zink-Mangandioxid-Zellen und Metall-Luft-depolarisierte Batterien sind Beispiele für diese Batterietypen. Lithium-Primärzellen sind derzeit zugänglich. Primärbatterien gibt es in verschiedenen Formen und Größen, von Knopfzellen bis hin zu AA-Batterien. Sie sind häufig Mitarbeiter in Stand-Alone-Anwendungen, wenn das Aufladen entweder umständlich oder unmöglich ist. Militärtaugliche Elektronik und batteriebetriebene Geräte sind ideale Beispiele dafür. Wiederaufladbare Batterien werden unpraktisch sein, da das Aufladen einer Batterie das Letzte sein wird, woran die Krieger denken. Primärbatterien haben immer eine hohe spezifische Energie, und die Systeme, in denen sie eingesetzt werden, sollen immer so wenig Strom wie möglich verbrauchen, um eine möglichst lange Lebensdauer der Batterie zu ermöglichen.

3,2 V 20 Ah quadratische LiFePO4-Batteriezelle für niedrige Temperaturen
3,2 V 20 A Niedertemperatur-LiFePO4-Batteriezelle -40 ℃ 3 C Entladekapazität ≥ 70 % Ladetemperatur: -20 ~ 45 ℃ Entladetemperatur : -40 ~ + 55 ℃ Akupunkturtest bestehen -40 ℃ maximale Entladerate: 3 C

Einzelzellenbatterie-Symbol

Es ist möglich, das Symbol einer elektrischen Zelle zu erkennen. Darauf befinden sich zwei vertikale Linien. Die breitere Linie steht für positive Polarität; .während die kürzere Linie negative Polarität darstellt. Einzellige Batterien sind solche mit nur einer elektrischen Zelle; sie beziehen sich manchmal auf als elektrische Zellen. Das Symbol für eine Batterie entsteht durch die Kombination von zwei verschiedenen Symbolen für Zellen. Stellen Sie sich vor, was wir allgemein als einzelne Batterie bezeichnen, wie z. B. der Typ, der in einer Taschenlampe verwendet wird. Jeder von ihnen wird in der Physik als Zelle bezeichnet. Erst wenn zwei oder mehr dieser Zellen zusammengefügt werden, spricht man von einer Batterie.

Einzelzellen-Akkuladegerät

Das Laden von Einzelzellen-Akkus ist prozesselektronisch nicht gleichzusetzen mit dem Laden von Ni-Cad- oder NiMH-Akkus. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht möglich, sie mit denselben elektronischen Schaltungen aufzuladen. Das Laden von Einzelzellenbatterien ist spannungsabhängig und nicht strombasiert. Bei diesem Ansatz ähnelt das Laden von lithium-ionen-batterien dem Laden von Blei-Säure-Batterien. Ein Unterschied beim Laden von lithium-ionen-akkus besteht darin, dass sie eine größere Spannung pro Zelle haben – etwa 3,7 bis 4 Volt pro Zelle im Gegensatz zu 1,2 Volt. Das MC34673 ist ein kostengünstiges, voll integriertes Li-Ion- oder Li-Polymer-Akkuladegerät. Es kann Eingangsspannungen von bis zu 28 V standhalten, wodurch die Notwendigkeit einer Eingangsüberspannungs-Sicherheitsschaltung in tragbaren Geräten entfällt. Erhaltungs-, Konstantstrom- (CC) und Konstantspannungs- (CV) Lademodi sind alle Teil eines Ladezyklus. Mit einem externen Widerstand kann der CC-Mode-Strom auf bis zu 1,2 A programmiert werden. Die Konstantspannung ist auf 4,2 Volt eingestellt. Wenn die Batteriespannung unter die Erhaltungsmodus-Schwelle fällt, wird der Erhaltungsmodus-Strom auf 20 % des CC-Modus-Stroms eingestellt. Um Platinenplatz und Geld zu sparen, ist die Stromschwelle am Ende des Ladevorgangs (EOC) auf 10 % des Stroms im CC-Modus voreingestellt. Wenn die Innentemperatur des ICs einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, begrenzt eine thermische Foldback-Funktion des Ladestroms den Ladestrom.

Arten von Einzelzellenbatterien

Zinkanodenbatterien waren bis in die 1970er Jahre die gebräuchlichste Form von Primärbatterien. Batterien auf Zink-Kohle-Basis wurden in den 1940er Jahren während des Zweiten Weltkriegs und darüber hinaus mit einer durchschnittlichen Kapazität von 50 Wh / Kilogramm verwendet. Die größten Fortschritte in der Batterietechnologie ereigneten sich zwischen 1970 und 1990. Die berühmten Zink-/Alkali-Mangandioxid-Batterien wurden in dieser Zeit erfunden und verdrängten nach und nach die älteren Zink-Kohlenstoff-Arten als vorherrschende Batterien. Während dieser Zeit wurden auch Zink-Quecksilberoxid- und Cadmium-Quecksilberoxid-Batterien verwendet, jedoch wurden diese Batterietypen aufgrund von Umweltbedenken hinsichtlich des Quecksilberverbrauchs schrittweise abgeschafft. Ungefähr zu dieser Zeit begann die Entwicklung von Batterien mit Lithium als aktivem Anodenmaterial und wird heute aufgrund der höheren spezifischen Energie und längeren Lagerfähigkeit von Lithiumbatterien als eine große Errungenschaft als typische Zinkbatterien angesehen. Lithiumbatterien sind in Knopf- und Knopfzellenform für eine Reihe von Anwendungen (einschließlich Uhren und Speichersicherung) sowie als größere zylinderbatterien erhältlich.

Robuster Laptop-Polymer-Akku mit niedriger Temperatur und hoher Energiedichte, 11,1 V, 7800 mAh
Hohe Energiedichte bei niedriger Temperatur Robuster Laptop-Polymer-Akku Batteriespezifikation: 11,1 V 7800 mAh -40℃ 0,2C Entladekapazität ≥80% Staubdicht, sturzsicher, korrosionsbeständig, elektromagnetische Interferenz

Fazit

Einzelzellenbatterien, manchmal auch als nicht wiederaufladbare Batterien bekannt, werden in den Medien häufig von Sekundär- oder wiederaufladbaren Batterien in den Schatten gestellt. Eine starke Betonung eines Produkts gegenüber einem anderen kann Menschen davon überzeugen, dass Hauptbatterien veraltete Technologie sind. Nein, tut es nicht. Einzellige Batterien haben gegenüber anderen Stromquellen einen entscheidenden Vorteil durch ihre hohe spezifische Energie, lange Lagerdauer und schnelle Einsatzbereitschaft. Sie werden in entlegene Regionen transportiert und auch nach längerer Lagerung sofort verwertet; Sie sind außerdem leicht zugänglich und umweltfreundlich, wenn sie entsorgt werden. Alkalibatterien sind die am weitesten verbreiteten Hauptbatterien. Es hat eine hohe spezifische Energie und ist wirtschaftlich, umweltfreundlich und auch bei vollständiger Entleerung dicht. Alkaline kann für bis zu zehn Jahre konsumiert werden und hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz der Sicherheit.

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